显示屏驱动电路及发光二极管显示装置制造方法及图纸

技术编号:7975242 阅读:195 留言:0更新日期:2012-11-15 23:59
本发明专利技术公开一种显示屏驱动电路,其包括:信号输入单元,用于输入串行数据输入信号、灰阶时钟信号、数据时钟信号、以及数据控制信号;数据处理与移位寄存器,用于响应数据时钟信号和数据控制信号并自串行数据输入信号获得串行灰阶数据和串行状态数据;数据寄存器,用于接收串行灰阶数据信号;状态寄存器,用于存储一预定的状态数据以及接收所述串行状态数据;计数器,用于根据预定的状态数据、串行状态数据以及灰阶时钟信号产生一计数值;以及脉冲宽度调制信号产生单元,用于根据从数据寄存器获得的串行灰阶数据和计数器的计数值,产生多个脉冲宽度调制信号并输出。本发明专利技术还提供一种采用所述显示屏驱动电路的发光二极管显示装置,以实现高刷新率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及显示器驱动领域,尤其涉及一种显示屏驱动电路及使用所述显示屏驱动电路的发光二极管显示装置。
技术介绍
发光二极管显示屏近年来被广泛用在体育场馆、广场、楼宇等地方,在实际使用过程中,经常会出现扫描纹波和图像灰阶丢失的情況,无法满足高端市场的需要。为此,高刷新率的发光二极管显示屏驱动系统出现是市场和科技发展的必然要求。一般来说,每秒30幅左右或更高的运动图像会被人眼认为是连续的,也就是说最差情况下人眼只需要30Hz的刷新率。更高的刷新率会使图像更显连续和稳定,如果达到毎秒50Hz以上的刷新率,人眼就感觉不到明显的差别了。但在户外实际应用中,为了消除图像闪烁,一般情况下全彩显示屏的刷新频率应不低于240Hz ;亮度超过4000cd/m2 的全彩显示屏的刷新率应不低于400Hz ;对于更高亮度的图像,显示屏的刷新频率要达到800-1000Hz。传统的发光二极管显示屏驱动系统中,灰阶时钟信号输入GCLK的频率为20MHz的情况下,如果发光二极管显示屏应用在静态屏系统中,若驱动芯片为16阶脉冲宽度调制灰阶控制,则发光二极管显示屏的刷新率约为305Hz ;如果应用在1/8行扫描的动态屏中,则发光二极管显示屏的刷新率约为38Hz。为了提高发光二极管显示屏的刷新率,一些芯片设计厂家对驱动芯片的脉冲宽度调制信号进行了分割,将16阶的脉冲宽度调制灰阶信号,平均分成64个10阶的脉冲宽度调制信号。进行了这样的改进,在静态屏应用中,发光二极管显示屏的刷新率可以提高到约为19531Hz。然而,即便如此,如果将上述方法应用在1/8行扫描的屏中,则会因为发光二极管只有在自己的扫描时间内才会开启电路,也就是,在其他7行完成16阶图像之后,才会再次被点亮,因此无法提高动态屏的刷新率。
技术实现思路
为了解决上述技术问题,本专利技术实施例提供一种显示屏驱动电路以及采用所述显示屏驱动电路的发光二极管显示装置。根据本专利技术一实施例,提供一种显示屏驱动电路,所述显示屏驱动电路包括信号输入单元,用于输入串行数据输入信号、灰阶时钟信号、数据时钟信号、以及数据控制信号;数据处理与移位寄存器,耦接于所述信号输入单元,用于响应所述数据时钟信号和数据控制信号并自所述串行数据输入信号获得串行灰阶数据和串行状态数据;数据寄存器,耦接于所述数据处理与移位寄存器,用于接收所述串行灰阶数据信号;状态寄存器,耦接于所述数据处理与移位寄存器,用于存储一预定的状态数据以及接收所述串行状态数据;计数器,耦接于所述状态寄存器,用于根据所述预定的状态数据、所述串行状态数据以及所述灰阶时钟信号产生ー计数值;以及脉冲宽度调制信号产生单元,耦接于所述数据寄存器以及所述计数器,用于根据从所述数据寄存器获得的串行灰阶数据和计数器的计数值,产生多个脉冲宽度调制信号并输出。其中,脉冲宽度调制信号产生单元将串行灰阶数据分割成,个H阶的脉冲宽度调制信号,其中,H表示脉冲宽度调制信号的高阶阶数,L表示脉冲宽度调制信号的低阶阶数。其中,所述计数器根据式子(2HXTeM+T) XSX,计算具有S个扫描行数的完整图像完成一次动态扫描需要的时间,其中,H表示脉冲宽度调制信号的高阶阶数,L表示脉冲宽度调制信号的低阶阶数,TeMX2H表示输出每ー个被分割后的脉冲宽度调制信号需要的时间,T表示行扫描切換时间,S表示扫描行数。其中,计数器对一幅图像进行扫描周期计数时,先进行第一次2h的计数,然后间隔(2hXTgclk+T) X (S-I)的时间,继续第二次2H的计数,然后再间隔ー个(2HXTeaK+T) X (S-I)的时间......依次循环,直到完成,次2H的计数。其中,完成一行脉冲宽度调制信号的输出时间大于或等于完成下一行待扫描的串行灰阶数据的输入时间。 其中,所述状态寄存器还用于供用户设定驱动电路的状态,以获得所述预定的状态数据。其中,所述显示屏驱动电路包括多个级联的驱动芯片,每个驱动芯片包含ー个所述信号输入单元、数据处理与移位寄存器、数据寄存器、状态寄存器、计数器以及脉冲宽度调制信号产生单元。其中,所述信号输入单元包括串行数据输入端、灰阶时钟输入端、数据时钟输入端、以及数据控制信号输入端,分别用于传输所述串行数据输入信号、灰阶时钟信号、数据时钟信号、以及数据控制信号。根据本专利技术另ー实施例,提供ー种发光二极管显示装置,其至少包括发光二极管显示屏以及上述的显示屏驱动电路,该显示屏驱动电路耦接于所述发光二极管显示屏,以驱动所述发光二极管显示屏显示图像。其中,所述脉冲宽度调制信号产生单元的输出耦接于ー恒流输出通道,脉冲宽度调制信号从所述恒流输出通道输入到所述发光二极管显示屏。本专利技术由于输入脉冲宽度调制灰阶数据采用了分割形式,并且驱动芯片的计数器按照预定的要求产生计数值和间隔时间,则输出的一幅完整图像数据就可以看成是将输入的灰阶数据信号转化为2し个分割组的脉冲宽度调制信号。而每个分割组的脉冲宽度调制信号,包含了从第一行到第S行每行H阶的脉冲宽度调制信号,每行切換的时间为T。这样完成输出ー个分割组的脉冲宽度调制信号的时间为(2HXTeaK+T) XS,从而能够将显示屏的刷新率提升约,倍。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图I是本专利技术实施例提供的显示屏驱动电路的功能模块示意图2是用于图I的显示屏驱动电路的串行数据输入信号(SDI)、数据时钟信号(DCLK)、以及数据控制信号(LE)的时序图;图3是图I的显示屏驱动电路输出的脉冲宽度调制信号的示意图;图4是本专利技术实施例提供的采用图I的显示屏驱动电路的发光二极管显示装置的结构框图。具体实施例方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。本专利技术提出的显示屏驱动电路,适用于动态显示屏和静态显示屏系统以驱动发光ニ极管显示屏。针对现有技术存在的无法满足在高显示精度下获得更高刷新率的问题,本专利技术实施例提供的显示屏驱动电路将输入的级联显示数据进行分割,并根据分割后的显示数据,在计数值的控制下生成用以调节显示效果的脉冲宽度调制(PWM)信号,从而能够在动态屏扫描系统中获得较高的屏幕刷新率。图I为本专利技术实施例提供的显示屏驱动电路100的功能模块结构图,为了便于说明,仅不出了与本专利技术实施例相关的部分。本实施例中,所述显示屏驱动电路100包括多个级联的驱动芯片。为了简便起见,图I仅以其中的第一级驱动芯片为例进行描述。具体的,本实施例的显示屏驱动电路100包括信号输入单元10、数据处理与移位寄存器20、数据寄存器30、状态寄存器40、计数器50、以及脉冲宽度调制(以下简称PWM)信号产生单元60。数据处理与移位寄存器20耦接于信号输入单元10的输出端,数据寄存器30与状态寄存器40均耦接于数据处理与移位寄存器20,计数器50耦接于状态寄存本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种显示屏驱动电路,其包括:信号输入单元,用于输入串行数据输入信号、灰阶时钟信号、数据时钟信号、以及数据控制信号;数据处理与移位寄存器,耦接于所述信号输入单元,用于响应所述数据时钟信号和数据控制信号并自所述串行数据输入信号获得串行灰阶数据和串行状态数据;数据寄存器,耦接于所述数据处理与移位寄存器,用于接收所述串行灰阶数据信号;状态寄存器,耦接于所述数据处理与移位寄存器,用于存储一预定的状态数据以及接收所述串行状态数据;计数器,耦接于所述状态寄存器,用于根据所述预定的状态数据、所述串行状态数据以及所述灰阶时钟信号产生一计数值;以及脉冲宽度调制信号产生单元,耦接于所述数据寄存器以及所述计数器,用于根据从所述数据寄存器获得的串行灰阶数据和计数器的计数值,产生多个脉冲宽度调制信号并输出。

【技术特征摘要】
1.ー种显示屏驱动电路,其包括信号输入单元,用于输入串行数据输入信号、灰阶时钟信号、数据时钟信号、以及数据控制信号;数据处理与移位寄存器,耦接于所述信号输入单元,用于响应所述数据时钟信号和数据控制信号并自所述串行数据输入信号获得串行灰阶数据和串行状态数据;数据寄存器,耦接于所述数据处理与移位寄存器,用于接收所述串行灰阶数据信号;状态寄存器,耦接于所述数据处理与移位寄存器,用于存储一预定的状态数据以及接收所述串行状态数据;计数器,耦接于所述状态寄存器,用于根据所述预定的状态数据、所述串行状态数据以及所述灰阶时钟信号产生ー计数值;以及脉冲宽度调制信号产生单元,耦接于所述数据寄存器以及所述计数器,用于根据从所述数据寄存器获得的串行灰阶数据和计数器的计数值,产生多个脉冲宽度调制信号并输出。2.如权利要求I所述的显示屏驱动电路,其特征在于所述脉冲宽度调制信号产生单元用于将串行灰阶数据分割成,个H阶的脉冲宽度调制信号,其中,H表示脉冲宽度调制信号的高阶阶数,L表示脉冲宽度调制信号的低阶阶数。3.如权利要求2所述的显示屏驱动电路,其特征在干所述计数器根据式子(2hXTgclk+T) XSX21计算具有S个扫描行数的完整图像完成一次动态扫描需要的时间,其中,TgclkX2h表不输出姆ー个被分割后的脉冲宽度调制信号需要的时间,T表不行扫描切换时间,S表示扫描行数。4.如权利要求3所述的显示屏驱动电路,其特征在于计数器对一幅图像进行扫描周期计...

【专利技术属性】
技术研发人员:颜小平罗强郭明星杜康潘高李亚俞德军杨晓春
申请(专利权)人:深圳市易事达电子有限公司
类型:发明
国别省市:

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